EP0509904B1 - Micro-capsules de filtres solaires, leur procédé de préparation, les compositions cosmétiques et pharmaceutiques les comprenant et leurs applications - Google Patents
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Definitions
- Sun protection products are very useful because they really provide skin protection which is measured by what is called a protective factor.
- microcapsulation is encapsulation or microencapsulation.
- the prior art describes microcapsules in particular in patents USP 4,904,524 and EP 0,254,447 but unlike the microcapsules which are the subject of the present Invention, the microcapsules described in the prior art which may contain sun filters as in US 4,904,524 are not waterproof.
- the micro-capsules must be hard so as not to be crushed during application, resistant so as not to be softened by being in contact with the other components of the cosmetic composition, and non-porous so as not to leave leak solar filters outside.
- the present invention thus relates to microcapsules comprising one or more sun filters characterized in that said microcapsules are hardened so as to be waterproof.
- the microcapsules containing the sunscreen (s) are hardened so as to be leaktight so as not to allow the sunscreen (s) to escape during manufacture, conservation or spreading on the skin.
- the present invention also particularly relates to the microcapsules as defined above, characterized in that the wall of the microcapsules comprises gelatin hardened preferably with glutaraldehyde.
- the size of the microcapsules of the invention must be small so that they are not felt on the skin when spreading and to ensure a homogeneity of presence in the filter above the skin.
- the present invention relates to microcapsules as defined above, characterized in that the size of the microcapsules is between 30 and 80 micrometers.
- the present invention relates more particularly to the microcapsules as defined above, characterized in that the size of the microcapsules is between 40 and 45 micrometers.
- the micro-capsules may contain an oily phase consisting of 50 to 100% of sun filters and of another oil commonly used in cosmetology
- this oil can, for example, be chosen from the following products: petroleum jelly oil, perhydrosqualene, polyisobutene, dioctylcyclohexanne, sunflower oil, castor oil, evening primrose oil, olive oil, jojoba oil, muscat rose oil, sesame oil, propylene glycol dioctonoate, propylene glycol dicaprylate / isocetyl isostearate, polydimethyl cyclosilox , octyl dodecanol, polyphenyl methylsiloxane, lanolin oil.
- Micro-capsules are solid products made up of a solid envelope containing a liquid, a solid or a pasty substance. They are obtained by various processes, such as coacervation, inter-facial polymerization.
- the method preferably used in the context of the present invention is a complex coacervation method.
- the present invention also relates to a process for the preparation of microcapsules as defined above comprising a preparation of colloidal solution and a dispersion of the substance to be encapsulated in this solution, a phase separation (or coacervation) and formation of a ternary system by variation of the pH and an encapsulation of the dispersed substance, characterized in that this process then comprises a phase of hardening of the wall of said microcapsules and separation of said microcapsules in order to obtain solid particles.
- the pH values used are between 3 and 7 and preferably between 4 and 5.
- coacervation from the Latin acervus means aggregation. It describes the phenomenon of macromolecule desolvation (aggregation of macromolecules with each other) leading to phase separation within initially homogeneous and dilute colloidal solutions.
- a macromolecular substance in the presence of a solvent gives a colloidal solution (the water molecules are fixed by the macromolecules).
- Gelatin is a macroprotein. Complex coacervation involves ionized groups thereof. For example, at pH below the isoelectric point, gelatin is positively charged.
- the positive charges of gelatin can be exactly neutralized by the negative charges of the second polymer (gum arabic, sodium polyphosphate which is a non-organic polymer).
- the first polymer is gelatin which consists of amino acids.
- the bond between monomers is effected by peptide bond.
- the fine structure of gelatin can be defined as a sequence of type (glycine-X-Y) n, the amino acids often being, respectively, proline and hydroxyproline.
- the second polymer is sodium polyphosphate, preferably sodium hexametaphosphate.
- the hardening agent is preferably glutaraldehyde, in 25% solution in water.
- the oil phase consists of a sunscreen, for example ethyl hexyl 4-methoxycinnamate or octyl methoxycinnamate (PARSOL MCX®).
- the most interesting modification of the initial process consists in adding, during the formation of the primitive emulsion, non-ionic surfactants at a dose of 1 to 5%.
- the stirring speed can be chosen between 300 and 1500 rpm and preferably from 800 to 1000 rpm.
- the yield of micro-encapsulation, as well as the size of the micro-capsules, will vary.
- the present invention allows us, depending on the process chosen, to manufacture microcapsules whose size varies between 30 microns and 150 microns.
- the initial process modified by the addition of non-ionic surfactant makes it possible to obtain a population of size ranging from 30 to 80 microns, with a homogeneous maximum between 40 and 45 microns.
- This surfactant can be chosen, for example, from the following non-exhaustive list: MONTANE 20, MONTANE 80, (Sorbitan POE monolaurate), LAURYL SULFATE of Sodium, TWEEN 20, TWEEN 80, (Polysorbate 20 or 80), DEHYTON K, (cocomidopronybetaine).
- the surfactant used will be nonionic and for example MONTANE 20 (Sorbitan POE monolaurate).
- the present invention thus relates to the process as defined above, characterized in that a nonionic surfactant such as MONTANE 20 is added to the dispersion of the substance to be encapsulated.
- the amount of surfactant used can be from 0.5% to 5% of the preparation and preferably 1%.
- the present invention therefore particularly relates to cosmetic compositions characterized in that they comprise microcapsules as defined above and very particularly anti-sun cosmetic compositions comprising the incorporation into a cosmetic product of micro-encapsulated sun filters, so that there is no contact between the sunscreens and the skin, these cosmetic compositions can also contain physical reflectors of UVA and UVB rays.
- the cosmetic compositions can contain at least 1 to 50% of microcapsules containing sun filters. Micro-capsules containing different sunscreens can be added in the same composition.
- solar reflectors can be added to these cosmetic compositions to reinforce their protective power.
- the present invention also relates to a method of cosmetic treatment characterized in that the cosmetic compositions as defined above are used.
- said compositions are used by skin application like the usual compositions.
- the present invention also relates to, as a cosmetic medicament, the microcapsules as defined above.
- the present invention particularly relates to pharmaceutical compositions characterized in that they comprise microcapsules as defined above.
- the therapeutic applications of the pharmaceutical compositions of the invention can be the same as those described above for the cosmetic compositions and in particular the prevention and treatment of skin conditions due to UVA and UVB radiation.
- compositions comprising the microcapsules according to the invention can be prepared in a similar manner to the preparation of the cosmetic compositions described above.
- Example 1 Example of preparation of hard microcapsules containing PARSOL MCX® (octyl methoxycinnamate)
- Coacervation is produced by the addition at about 55 ° C of a solution of 1 g of sodium hexametaphosphate in 20 ml of distilled water. The whole is diluted with 100 ml of distilled water.
- Curing by crosslinking is carried out by the addition of 5 ml of a 25% glutaraldehyde solution. It is left to act for 12 to 24 h at room temperature. Then the microcapsules are isolated by filtration and dried by example in a fluidized air bed.
- Example 2 Example of preparation of hard microcapsules containing PARSOL MCX®
- An oil-in-water emulsion is prepared in the following manner: The components of the following fatty phase are heated to 80 ° C.: - Self-emulsifying glycerol stearate (arlacel 165® from the ICI company) 6 g - Cetyl alcohol 1 g - ethoxylated soy sterol (generol 122 E 10® from Henkel Co.) 2 g - mixture of petrolatum oil and lanolin alcohol (amerchol L101 from Amerchol® Company) 3 g - Petrolatum and lanolin alcohol (Amerchol CAB® from Amerchol Co) 1 g - Safflower oil 6 g - Shea Butter 3 g - Propyl paraben 0.05 g
- aqueous phase is also prepared, which is also brought to 80 ° C. - Demineralized Water 60g - Sorbitol at 70% 3 g - Xanthan gum 0.3 g - Methyl paraben 0.1g
- the fatty phase is added to the aqueous phase at 80 ° C., and the mixture is stirred vigorously for 20 minutes. The emulsion is formed.
- microcapsules prepared as indicated above in Example 1 or 2 of the present invention are added.
- capsules contain 80% of pure Parsol MCX® relative to the weight of microcapsules.
- Example 3 The same preparation as that described in Example 3, is added with 9.9% of microcapsules, which represents a dosage of 7.92% of pure Parsol MCX®.
- a fatty gel is prepared according to the formula: - Thick vaseline oil QS 100 g - Octyl stearate 10.0 g - Shea Butter 2.0 g - C18 - C36 glycol acid esters (synchrowax of the CRODA company) 4.0g - Evening primrose oil 1.0 g - Safflower oil 5.0 g - Propyl paraben 0.1g
- silica When the silica is well dispersed, 3% of a solution of silymarin extract in polyethylene glycol 400 is added; 0.2% of N-acetyl tyrosine and 0.3% of a perfume composition.
- microcapsules prepared in the laboratory according to the method described above and containing pure Parsol MCX®.
- the Parsol MCX® content is 76% of the total weight of the microcapsules.
- composition contains 7.6% of Parsol MCX®.
- the UV light source is a 150 watt Xenon lamp, ozone-free, filtered with WG 320 of 1 mm. After adjusting the flow by a diaphragm, the light is directed onto 6 liquid guides which deliver a cold light. The ends of the guides are located one millimeter from the back skin to be tested. The guides are kept assembled by a block allowing their simultaneous application.
- a calibrated Robertson-Berger dosimeter for the response of the human epidermis to solar UV rays, is used to calculate the doses delivered at the end of each guide.
- the doses are adjusted using the diaphragms and are increased by 1.25.
- the dosimeter expresses the doses in DEM per minute.
- the UVs are issued for the same time for each guide.
- each volunteer responds to a written questionnaire, in 5 points, corresponding to different situations of solar sensitivity or ability to acquire a tan. According to the answers, the subjects are placed in one of the 6 categories representing the melanogenotypes Caucasoid skins, and in 4 phototypes.
- DEM erythemal dose
- the product to be tested was weighed in units of 2.2 g and the standard was introduced into a syringe, insulin type, without air bubbles. A quantity of 2 mg / cm 2 , or 0.2 ml, is applied to the test areas (100 cm 2 ). The products are spread out with the fingertip very uniformly by light massage for a few minutes.
- each volunteer After the irradiation, each volunteer is instructed not to be exposed to UV radiation and to come for examinations 24 hours later.
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Description
- Depuis longtemps l'industrie cosmétique met à la disposition des personnes, des produits tels des gels, des crèmes, des huiles incorporant des filtres solaires. Ce sont des substances chimiques qui absorbent les rayonnements UVA et/ou B.
- Il est en effet intéressant de limiter les effets du rayonnement solaire au niveau cutané, en particulier ceux des UVB et A. Les premiers provoquent l'érythème solaire et à plus long terme des altérations cutanées bénignes et malignes ; les seconds sont le principal facteur du vieillissement cutané.
- Les produits protecteurs solaires sont d'une très grande utilité car ils apportent réellement une protection de la peau qui est mesurée par ce que l'on appelle un facteur de protection.
- Cependant leur présence sur la peau, si elle est très bénéfique par la protection contre les radiations UVA et B, n'est pas complètement inoffensive. A tel point que la plupart des législations ont constitué des listes positives de filtres solaires ; ce qui revient à dire que les produits cosmétiques ne peuvent contenir que les filtres inscrits sur cette liste et qui ont fait la preuve d'une certaine innocuité. Tel est le cas en France et dans la CEE. Aux USA, les produits contenant des filtres solaires sont considérés comme des quasi-médicaments et font partie d'une catégorie à part ; les produits O.T.C. (Over The Counter).
- Il apparaissait donc judicieux de trouver un moyen de mettre des filtres solaires sur la peau sans qu'ils soient en contact direct avec celle-ci.
- L'un des moyens utilisés est l'encapsulation ou microencapsulation. Ainsi l'art antérieur décrit des microcapsules notamment dans les brevets USP 4,904,524 et EP 0,254,447 mais à la différence des microcapsules, objet de la présente invention, les microcapsules décrites dans l'art antérieur qui peuvent renfermer des filtres solaires comme dans US 4,904,524 ne sont pas étanches. En effet, il faut que les micro-capsules soient dures pour ne pas être écrasées lors de l'application, résistantes pour ne pas se laisser ramollir en étant en contact avec les autres composants de la composition cosmétique, et non poreuses pour ne pas laisser fuir les filtres solaires à l'extérieur.
- La présente invention a ainsi pour objet des micro-capsules comprenant un ou plusieurs filtres solaires caractérisées en ce que lesdites microcapsules sont durcies de façon à être étanches.
- Dans la présente invention, les micro-capsules contenant le ou les filtres solaires sont durcies de façon à être étanches pour ne pas laisser échapper le ou les filtres solaires lors de la fabrication, de la conservation ou de l'étalement sur la peau.
La présente invention a aussi particulièrement pour objet les microcapsules telles que définies ci-dessus caractérisées en ce que la paroi des microcapsules comprend de la gélatine durcie de préférence par de la glutaraldéhyde. De plus, la taille des micro-capsules de l'invention doit être petite pour que celles-ci ne soient pas senties sur la peau à l'étalement et pour assurer une homogénéité de présence en filtre au-dessus de la peau. Dans US 3,872,024 et dans Soap. Parfumery and Cosmetics vol. 50, N° 12, 1977, p. 501-503 des microcapsules sont décrites, mais n'ayant pas une taille très spécifique. La présente invention a pour objet les microcapsules telles que définies ci-dessus caractérisées en ce que la taille des microcapsules est comprise entre 30 et 80 micromètres. - La présente invention a plus particulièrement pour objet les microcapsules telles que définies ci-dessus caractérisées en ce que la taille des microcapsules est comprise entre 40 et 45 micromètres.
- La présente invention a encore plus précisément pour objet les microcapsules telles que définies ci-dessus caractérisées en ce que le ou les filtres solaires que lesdites microcapsules comprennent sont purs ou dilués dans une huile et choisis notamment dans la liste suivante : octyl méthoxycinnamate et notamment le 4-méthoxycinnamate d'éthyl hexyle, méthylbenzylidène camphre, isoamyl méthoxycinnamate, octydiméthyl paba, paba ou acide 4-amino benzoïque, homosalate, octyl salicylate, butyl méthoxydibenzoylméthane, isopropyl dibenzoylméthane, oxybenzone, octyl triazone.
- Cette liste n'est donnée qu'à titre indicatif, tout filtre solaire ou toute substance chimique à effet filtrant liposoluble pouvant être utilisé.
- Les micro-capsules pouvant contenir une phase grasse constituée de 50 à 100 % de filtres solaires et d'une autre huile couramment utilisée en cosmétologie, cette huile peut, par exemple être choisie parmi les produits suivants : huile de vaseline, perhydrosqualène, polyisobutène, dioctylcyclohexanne, huile de tournesol, huile de ricin, huile d'onagre, huile d'olives, huile de jojoba, huile de rosier muscat, huile de sésame, dioctonoate de propylène glycol, dicaprate/dicaprylate de propylène glycol, isocétyl isostéarate, polydiméthyl cyclosiloxame, octyl dodécanol, polyphényl méthylsiloxanne, huile de lanoline.
- La pharmacopée donne la définition suivante de la microencapsulation :
"Les micro-capsules sont des produits solides constitués d'une enveloppe elle-même solide contenant un liquide, un solide ou une substance pâteuse. Elles sont obtenues par divers procédés, tels que la coacervation, la polymérisation inter-faciale. - Les différents procédés de microencapsulation fournissent des microparticules de structure et de morphologie très variées. Une classification simple tente de regrouper ces différentes structures en deux catégories :
- les microsphères ou système matriciel, qui sont des particules sphériques pleines dans lesquelles le principe actif à encapsuler est dispersé de façon homogène dans le matériau support (réseau continu de matériau support) ;
- les micro-capsules ou système réservoir, qui sont des particules sphériques creuses, le principe actif se trouvant au coeur, à l'état solide, liquide ou pâteux, entouré par une membrane solide dénuée de principe actif. C'est cette catégorie qui est utilisée dans la présente invention. Des exemples de préparations de micro-capsules sont également décrits dans les brevets européens EP 0.025.379 et EP 0.399.911.
- Le procédé préférentiellement utilisé dans le cadré de la présente invention est un procédé de coacervation complexe.
- La présente invention a également pour objet un procédé de préparation de microcapsules telles que définies ci-dessus comprenant une préparation de solution colloïdale et une dispersion de la substance à encapsuler dans cette solution, une séparation de phase (ou coacervation) et formation d'un système ternaire par variation du pH et une encapsulation de la substance dispersée, caractérisé en ce que ce procédé comprend ensuite une phase de durcissement de la paroi desdites microcapsules et séparation desdites microcapsules afin d'obtenir des particules solides.
- Les valeurs de pH utilisées sont comprises entre 3 et 7 et de préférence entre 4 et 5.
- Le terme de coacervation (du latin acervus) signifie agrégation. Il décrit le phénomène de désolvatation de macromolécules (agrégation de macromolécules entre elles) conduisant à une séparation de phase au sein de solutions colloidales initialement homogènes et diluées.
- En effet, une substance macromoléculaire en présence d'un solvant donne une solution colloidale (les molécules d'eau sont fixées par les macromolécules).
- Sous l'effet de la variation d'un paramètre physico-chimique, le pH, les forces d'attractions entre les molécules sont plus fortes que celles qui les lient au solvant (il y a donc désolvatation), et une nouvelle phase apparaît -le coacervat-, constitués par des gouttelettes individualisées riches en substances macromoléculaires, qui vont envelopper les particules à la manière d'une capsule.
- La coacervation complexe résulte de l'interaction de deux polymères de charge électrique opposée (dont au moins un des deux doit être un colloide) comme par exemple : gélatine et gomme arabique, gélatine et alginate de sodium, gélatine et polyphosphate de sodium.
- Cette interaction entre les deux polymères peut aboutir à un complexe dont la solubilité est réduite à un tel point qu'une séparation de phase intervient -séparation en deux phases dont l'une est pauvre en polymères et riche en solvant, et l'autre riche en polymères (P+P-).
- La gélatine est une macroprotéine. La coacervation complexe fait intervenir les groupements ionisés de celle-ci. Par exemple, à pH inférieur au point isoélectrique, la gélatine est chargée positivement.
- Ainsi en ajustant le pH du milieu (car les charges sur la chaîne varient en fonction du pH) où se trouvent les deux polymères, les charges positives de la gélatine (unité lysine) peuvent être exactement neutralisées par les charges négatives du deuxième polymère (gomme arabique, polyphosphate de sodium qui est un polymère non organique).
- Dans des conditions préférentielles de mise en oeuvre de l'invention, le procédé est réalisé de la façon suivante.
- La coacervation complexe peut se dérouler en quatre phases :
- préparation de la solution colloidale, dispersion de la substance à encapsuler dans cette solution,
- séparation de phase (ou coacervation) et formation d'un système ternaire par variation du pH,
- encapsulation de la substance dispersée,
- durcissement de la paroi et séparation des micro-capsules afin d'obtenir des particules solides.
- Le 1er polymère est la gélatine qui est constituée d'amino-acides.
- La liaison entre monomères s'effectue par liaison peptidique. La structure fine de la gélatine peut être définie comme une séquence de type (glycine-X-Y)n, les acides-aminés étant souvent, respectivement, de la proline et de l'hydroxyproline.
- Le 2ème polymère est le polyphosphate de sodium, préférentiellement l'hexamétaphosphate de sodium. L'agent durcisseur est préférentiellement le glutaraldéhyde, en solution à 25 % dans l'eau. La phase huile est constituée d'un filtre solaire, par exemple le 4-méthoxycinnamate d'éthyl hexyle ou octyl méthoxycinnamate (PARSOL MCX®).
- Des exemples de réalisation de ce procédé figurent ci-après dans la partie expérimentale.
- Le procédé initial tel que nous venons de le décrire peut faire l'objet de certaines variations, et lors de la mise au point de la présente invention l'adjonction de tensio-actifs, la vitesse d'agitation, la forme des pales d'agitation, ont été prises en compte.
- La modification la plus intéressante du procédé initial consiste en l'adjonction lors de la formation de l'émulsion primitive de tensio-actifs non ioniques à la dose de 1 à 5 %.
- De même, la vitesse d'agitation peut être choisie entre 300 et 1500 tours/mn et de préférence de 800 à 1000 tours/mn.
- En fonction des conditions choisies, le rendement de la micro-encapsulation, ainsi que la taille des micro-capsules, seront variables.
- La présente invention nous permet, en fonction du procédé choisi, de fabriquer des micro-capsules dont la taille varie entre 30 microns et 150 microns.
- Le procédé initial modifié par l'adjonction de tensioactif non ionique, permet d'obtenir une population de taille allant de 30 à 80 microns, avec un maximum homogène entre 40 et 45 microns.
- Ce tensio-actif peut être choisi, par exemple, dans la liste suivante non exhaustive : MONTANE 20, MONTANE 80, (Monolaurate de Sorbitan POE), LAURYL SULFATE de Sodium, TWEEN 20, TWEEN 80, (Polysorbate 20 ou 80), DEHYTON K, (cocomidopronybetaine).
- De préférence, le tensio-actif utilisé sera non ionique et par exemple le MONTANE 20 (monolaurate de Sorbitan POE).
- La présente invention a ainsi pour objet le procédé tel que défini ci-dessus caractérisé en ce que l'on ajoute un tensio-actif non ionique tel que le MONTANE 20 dans la dispersion de la substance à encapsuler.
- La quantité de tensio-actif utilisé peut être de 0,5 % à 5 % de la préparation et de préférence 1 %.
- Les micro-capsules obtenues en encapsulant un ou plusieurs filtres tels que ceux ci-dessus, par l'un des procédés décrits précédemment, peuvent être utilisées dans une composition cosmétique destinée à protéger la peau humaine des rayons UVA et UVB.
- La présente invention a ainsi particulièrement pour objet des compositions cosmétiques caractérisées en ce qu'elles comprennent des microcapsules telles que définies ci-dessus et tout particulièrement des compositions cosmétiques anti-solaires comprenant l'incorporation dans un produit cosmétique de filtres solaires micro-encapsulés, de telle sorte qu'il n'y ait aucun contact entre les filtres solaires et la peau, ces compositions cosmétiques pouvant également contenir des réflecteurs physiques de rayons UVA et UVB.
- Ces compositions cosmétiques peuvent être :
- des gels aqueux,
- des gels gras,
- des émulsions simples, eau dans huile,
- des émulsions simples, huile dans eau,
- des émulsions multiples,
- eau dans huile dans eau ou huile dans eau dans huile, par exemple :
- une émulsion triple eau dans huile dans eau,
- une émulsion triple huile dans eau dans huile,
- une émulsion huile dans eau contenant des cristaux liquides,
- des émulsions complexes contenant des cristaux liquides formant des bicouches lipidiques entourant des phases grasses,
- des pseudo-émulsions (dispersion d'une phase huileuse ou d'une émulsion eau dans huile dans une phase aqueuse gélifiée, sans tensio-actifs traditionnels,
- des micro-émulsions huile dans eau ou eau dans huile,
- des émulsions contenant deux phases huiles dispersées, différentes et insolubles entre elles,
- une pseudo émulsion ou dispersion d'une phase grasse dispersée dans une phase aqueuse et stabilisée avec du Lubragel®, polyglycérol méthacrylate propylène glycol du Pemulen®, des polymères type alkyl arylate trans polymère, Hypan®, de la gomme xanthane, de la CMC, de l'hydroxyethyl cellulose, des polysaccharides type Amigel®, de la Polyvinylpyrrolidone, ou un mélange de deux ou plusieurs de ces gélifiants.
- Il est évident que les micro-capsules contenant des filtres solaires et durcies convenablement sont insolubles dans les diverses phases des compositions citées et constituent donc une phase supplémentaire.
- Les compositions cosmétiques peuvent contenir au moins 1 à 50 % des micro-capsules contenant des filtres solaires. Des micro-capsules contenant des filtres solaires différents peuvent être ajoutées dans une même composition.
- Enfin des réflecteurs solaires peuvent être ajoutés à ces compositions cosmétiques pour en renforcer le pouvoir protecteur.
- Ce sont généralement des produits insolubles dans les phases huileuses et aqueuses et constituent donc une phase supplémentaire. Ils seront choisis par exemple parmi les produits suivants :
- les perfluoroéthers comme les FOMBLIN® de la Sté Montecotini,
- les pigments insolubles comme :
- les oxydes de titane
- Oxyde de titane rutile
- Oxyde de titane anatase
- Oxyde de titane pyrogéné comme le P 25® de Degussa
- Oxyde de titane micronisé dans le SUN VEIL® d'Ikeda
- Oxyde de titane traité en surface par des silicones ou par des acides aminés, ou par de la lécithine, ou par des stéarates métalliques,
- Oxyde de fer
- Oxyde de fer traité en surface par des silicones, ou par des acides aminés, ou par de la lécithine, ou par des stéarates métalliques,
- Oxyde de zinc
- Oxyde de zinc micronisé comme l'UFZO® de cosmo trends corporation
- Mica recouvert d'oxyde de titane.
- La présente invention a également pour objet l'application à titre de produit cosmétique des compositions telles que définies ci-dessus.
- La présente invention a aussi pour objet une méthode de traitement cosmétique caractérisée en ce que l'on utilise les compositions cosmétiques telles que définies ci-dessus. Dans la méthode de traitement cosmétique utilisant les compositions de l'invention, lesdites compositions sont utilisées par application cutanée comme les compositions usuelles.
- La présente invention a aussi pour objet à titre de médicament cosmétique, les microcapsules telles que définies ci-dessus.
- La présente invention a particulièrement pour objet les compositions pharmaceutiques caractérisées en ce qu'elles comprennent des microcapsules telles que définies ci-dessus.
- De manière générale, les applications thérapeutiques des compositions pharmaceutiques de l'invention peuvent être les mêmes que celles décrites ci-dessus pour les compositions cosmétiques et notamment la prévention et le traitement des affections cutanées dues aux rayonnements UVA et UVB.
- Les compositions pharmaceutiques comprenant les microcapsules selon l'invention peuvent être préparées de manière similaire à la préparation des compositions cosmétiques décrites ci-dessus.
- Les exemples suivants illustrent l'invention sans toutefois la limiter.
- 10 g de gélatine sont mis dans 120 ml d'eau déminéralisée à 80°C et on disperse ensuite 90 ml de Parsol MCX®.
- La coacervation est produite par l'ajout à 55°C environ, d'une solution de 1 g d'hexamétaphosphate de sodium dans 20 ml d'eau distillée. On dilue l'ensemble avec 100 ml d'eau distillée.
- Ensuite on diminue le pH par addition d'acide acétique glacial jusqu'à un pH de 4,2 environ. Puis le milieu réactionnel est refroidi brutalement jusqu'à 5°C et il est maintenu environ 30 minutes à cette température.
- Le durcissement par réticulation est réalisée par l'addition de 5 ml d'une solution de glutaraldéhyde à 25 %. On laisse agir pendant 12 à 24 h à température ambiante. Ensuite les microcapsules sont isolées par filtration et séchées par exemple dans un lit d'air fluidisé.
- On disperse dans la solution de 10 g de gélatine dans 120 ml d'eau déminéralisée à 80°C, 90 ml de PARSOL MCX® contenant de 0,5 à 5 % de polysorbate 20, tensio actif non ionique destiné à augmenter le rendement en micro-capsules et à obtenir une taille plus homogène de micro-capsules. On obtient ainsi une population dont la taille va de 30 à 80 micromètres, avec un maximum (plus de 30 %) entre 40 et 45 micromètres.
- On prépare une émulsion huile dans eau de la manière suivante :
On chauffe à 80°C les composants de la phase grasse suivante :- Stéarate de glycérol autoémulsionable (arlacel 165® de la Sté ICI) 6 g - Alcool cétylique 1 g - stérol de soja éthoxylé (générol 122 E 10® de la Sté Henkel) 2 g - mélange d'huile de vaseline et d'alcool de lanoline (amerchol L101 de la Sté Amerchol®) 3 g - Petrolatum et alcool de lanoline (Amerchol CAB® de la Sté Amerchol) 1 g - Huile de carthame 6 g - Beurre de Karité 3 g - Propyl paraben 0,05 g - Par ailleurs on prépare la phase aqueuse suivante que l'on porte également à 80°C :
- eau déminéralisée 60 g - Sorbitol à 70 % 3 g - Gomme xanthane 0,3 g - Methyl paraben 0,1 g - Quand la gomme xanthane est bien dispersée, on ajoute la phase grasse à la phase aqueuse à 80°C, et on agite vivement pendant 20 minutes. L'émulsion se forme.
- Ensuite on réduit l'agitation et on refroidit lentement l'émulsion jusqu'à 40°C.
- On y ajoute alors 2 g d'eau contenant 0,15 g d'imidazolidinyl urée, puis 0,3 g de parfum.
- A cette température on ajoute 6,6 g de microcapsules préparées comme indiqué ci-dessus à l'exemple 1 ou 2 de la présente invention.
- Ces capsules contiennent 80 % de Parsol MCX® pur par rapport au poids de microcapsules.
- La préparation contient donc 5,28 % de Parsol MCX® pur.
- La même préparation que celle décrite dans l'exemple 3, est additionnée de 9,9 % de microcapsules, ce qui représente un dosage à 7,92 % de Parsol MCX® pur.
-
a) On prépare un gel gras suivant la formule :- Huile de vaseline épaisse QS 100 g - Stéarate d'octyle 10,0 g - Beurre de karité 2,0 g - Esters d'acide glycol C₁₈ - C₃₆ (synchrowax de la Sté CRODA) 4,0 g - Huile d'Onagre 1,0 g - Huile de carthame 5,0 g - Propyl paraben 0,1 g - Ces produits sont chauffés jusqu'à homogénéité. On ajoute ensuite 3 g de silice pyrogénée (aérosil 200 de la Sté DEGUSSA) sous bonne agitation.
- Quand la silice est bien dispersée, on ajoute 3 % d'une solution d'extrait de silymarine dans le polyéthylène glycol 400 ; 0,2 % de N-acétyl tyrosine et 0,3 % d'une composition parfumante.
- On ajoute ensuite 10 g de micro-capsules préparées en laboratoire suivant la méthode décrite ci-dessus et contenant du Parsol MCX® pur.
- La teneur en Parsol MCX® est de 76 % du poids total des micro-capsules.
- On voit donc que la composition contient 7,6 % de Parsol MCX®.
- La source de lumière UV est une lampe Xénon de 150 watts, sans ozone, filtrée avec WG 320 de 1 mm. Après réglage des flux par un diaphragme, la lumière est dirigée sur 6 guides liquides qui délivrent une lumière froide. L'extrémité des guides est située à un millimètre de la peau du dos à tester. Les guides sont maintenus assemblés par un bloc permettant leur application simultanée.
- Un dosimètre Robertson-Berger calibré, pour la réponse de l'épiderme humain aux UV solaires, est utilisé pour calculer les doses délivrées à l'extrémité de chaque guide. Les doses sont ajustées à l'aide des diaphragmes et sont en progression de 1,25. Le dosimètre exprime les doses en DEM par minute. Les UV sont délivrés pendant le même temps pour chaque guide.
- Chaque volontaire a eu un examen physique de la zone de test, le dos entre la ceinture et le sommet des omoplates, afin de déterminer l'éventuelle présence de :
- érythème solaire, pigmentation résiduelle, cicatrice, lésions épidermiques et dermiques diverses, et anomalies de pigmentation de la peau.
- 7 volontaires humains en bonne santé sans anamnèse de photosensibilité, n'ayant pas été exposés au soleil depuis 3 mois, ont été sélectionnés parmi l'ensemble des volontaires. Chacun d'eux a été informé des buts, procédés et risques potentiels de ce test.
- Un consentement informé a été obtenu pour chaque volontaire avant le début du test.
- Avant les expositions, chaque volontaire répond à un questionnaire écrit, en 5 points, correspondant à des situations différentes de sensibilité solaire ou de capacité à acquérir un hâle. En fonction des réponses, les sujets sont placés dans une des 6 catégories représentant les mélanogénotypes des peaux caucasoïdes, et en 4 phototypes.
- Afin de déterminer la sensibilité UV des volontaires, une série de 6 expositions UV a été appliquée dans la zone de traitement, 24 heures avant le test, chaque exposition étant 1,25 fois plus importante que l'exposition précédente.
- 24 heures après l'irradiation, les zones irradiées ont été examinées et la dose minimale érythémale (DEM) est enregistrée. Cette DEM est alors utilisée comme un indicateur pour fixer le temps d'exposition nécessaire au test principal.
- Sur le dos, sont tracées les limites de gabarit d'une surface de 100 cm². A chaque zone correspond un produit appliqué.
- Le produit à tester a été pesé par unités de 2,2 g et le standard a été introduit dans une seringue, type insuline, sans bulles d'air. Une quantité de 2 mg/cm², soit 0,2 ml, est appliquée sur les zones tests (100 cm²). Les produits sont étalés au doigtier très uniformément par massage léger de quelques minutes.
- Après application, une période de repos de 15 minutes est respectée avant l'irradiation.
- L'appareil portant les guides est appliqué contre la zone de test, et l'irradiation est poursuivie pendant le temps proportionnel à la DEM et au PF (facteur de protection) théorique du produit.
- Après l'irradiation, chaque volontaire est instruit de ne pas s'exposer à des radiations UV et de venir pour examens 24 heures après.
- 24 heures ± 2 heures après l'irradiation, la réponse de la peau traitée est évaluée selon les critères suivants :
- absence d'érythème
- trace d'érythème
- érythème incomplet ou irrégulier
- érythème régulier bien défini - DEM
- érythème important
- érythème violacé avec oedème (dose minimale oedémateuse = 3 DEM).
- Le facteur de protection solaire individuel pour chaque volontaire est le rapport des valeurs de la DEM en peau traitée et non traitée. Les résultats individuels (20) sont additionnés, et la moyenne arithmétique est calculée.
- On obtient les résultats suivants :
SUPPORT TENEUR EN PARSOL MCX TAILLE DES MICRO-CAPSULES INDICE DE PROTECTION UVB EMULSIONS Ex 3 5.28 100-125 5,16 Ex 4 7.92 6,95 6.6 pas de micro-capsule 4,37 GEL GRAS Ex 5 7.6 100-125 10.3 7.6 pas de micro-capsule 9.3 - Ces résultats montrent que l'indice de protection des filtres solaires placés dans les micro-capsules étanches est supérieur à celui des filtres solaires non encapsulés.
Claims (10)
- Microcapsules comprenant un ou plusieurs filtres solaires caractérisées en ce que lesdites microcapsules sont durcies de façon à être étanches et que la taille des microcapsules est comprise entre 30 et 80 micromètres.
- Microcapsules telles que définies à la revendication 1 caractérisées en ce que la paroi des microcapsules comprend de la gélatine durcie de préférence par du glutaraldéhyde.
- Microcapsules telles que définies aux revendications 1 à 2 caractérisées en ce que le ou les filtres solaires qu'elles comprennent sont purs ou dilués dans une huile et choisis notamment dans la liste suivante : octyl méthoxycinnamate et notamment le 4-méthoxycinnamate d'éthyl hexyle, méthylbenzylidène camphre, isoamyl méthoxycinnamate, octydiméthyl paba, paba, homosalate, octyl salicylate, butyl méthoxydibenzoylméthane, isopropyl dibenzoylméthane, oxybenzone, octyl triazone.
- Procédé de préparation de microcapsules telles que définies aux revendications 1 à 3 comprenant une préparation de solution colloïdale et une dispersion de la substance à encapsuler dans cette solution, une séparation de phase (ou coacervation) et formation d'un système ternaire par variation du pH et une encapsulation de la substance dispersée, caractérisé en ce que ce procédé comprend ensuite une phase de durcissement de la paroi desdites microcapsules et séparation desdites micro-capsules afin d'obtenir des particules solides.
- Procédé tel que défini à la revendication 4 caractérisé en ce que l'on ajoute un tensio actif non ionique tel que le MONTANE 20 dans la dispersion de la substance à encapsuler.
- Compositions cosmétiques caractérisées en ce qu'elles comprennent des microcapsules telles que définies à la revendication 1.
- Application à titre de produit cosmétique des compositions telles que définies à la revendication 6.
- Méthode de traitement cosmétique caractérisée en ce que l'on utilise les compositions cosmétiques telles que définies à la revendication 6.
- A titre de médicament cosmétique, les microcapsules telles que définies à la revendication 1.
- Compositions pharmaceutiques caractérisées en ce qu'elles comprennent des microcapsules telles que définies à la revendication 1.
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